• head_banner

რა არის MESH ქსელი?

ბადისებრი ქსელი არის „უკაბელო ქსელი“, „მრავალჰოპიანი“ ქსელი, რომელიც შემუშავებულია ad hoc ქსელიდან და წარმოადგენს ერთ-ერთ მთავარ ტექნოლოგიას „ბოლო მილის“ პრობლემის გადასაჭრელად. ახალი თაობის ქსელზე ევოლუციის პროცესში, უკაბელო ქსელი შეუცვლელი ტექნოლოგიაა. უკაბელო ბადეს შეუძლია სხვა ქსელებთან თანამშრომლობით კომუნიკაცია და წარმოადგენს დინამიურ ქსელურ არქიტექტურას, რომლის უწყვეტი გაფართოება შესაძლებელია და ნებისმიერ ორ მოწყობილობას შეუძლია უკაბელო ურთიერთდაკავშირების შენარჩუნება.

ზოგადი სიტუაცია

მრავალჰოპიანი ურთიერთდაკავშირებისა და Mesh ტოპოლოგიის მახასიათებლების წყალობით, უკაბელო mesh ქსელი განვითარდა ეფექტურ გადაწყვეტად სხვადასხვა უკაბელო წვდომის ქსელებისთვის, როგორიცაა ფართოზოლოვანი სახლის ქსელი, სათემო ქსელი, საწარმოს ქსელი და მეტროპოლიტენის ქსელი. უკაბელო Mesh როუტერები ქმნიან AD hoc ქსელებს მრავალჰოპიანი ურთიერთდაკავშირების გზით, რაც უზრუნველყოფს უფრო მაღალ საიმედოობას, უფრო ფართო მომსახურების დაფარვას და WMN ქსელისთვის უფრო დაბალ წინასწარ ხარჯებს. WMN მემკვიდრეობით იღებს უკაბელო AD hoc ქსელების მახასიათებლების უმეტესობას, მაგრამ არსებობს გარკვეული განსხვავებები. ერთი მხრივ, უკაბელო Ad Hoc ქსელის კვანძების მობილურობისგან განსხვავებით, უკაბელო Mesh როუტერების მდებარეობა ჩვეულებრივ ფიქსირებულია. მეორეს მხრივ, ენერგომოხმარების შეზღუდვის მქონე უკაბელო Ad Hoc ქსელებთან შედარებით, უკაბელო Mesh როუტერებს ჩვეულებრივ აქვთ ფიქსირებული კვების წყარო. გარდა ამისა, WMN ასევე განსხვავდება უკაბელო სენსორული ქსელებისგან და ჩვეულებრივ ვარაუდობენ, რომ უკაბელო Mesh როუტერებს შორის ბიზნეს მოდელი შედარებით სტაბილურია, უფრო ჰგავს ტიპიურ წვდომის ქსელს ან კამპუსის ქსელს. ამიტომ, WMN-ს შეუძლია იმოქმედოს როგორც გადამისამართების ქსელი შედარებით სტაბილური სერვისებით, როგორიცაა ტრადიციული ინფრასტრუქტურის ქსელი. როდესაც დროებით გამოიყენება მოკლევადიანი ამოცანებისთვის, WMNS-ს ხშირად შეუძლია იმოქმედოს როგორც ტრადიციულ მობილურ AD hoc ქსელებს.

WMN-ის ზოგადი არქიტექტურა შედგება სამი განსხვავებული უკაბელო ქსელის ელემენტისგან: კარიბჭის როუტერები (როუტერები კარიბჭის/ხიდის შესაძლებლობებით), Mesh როუტერები (წვდომის წერტილები) და Mesh კლიენტები (მობილური ან სხვა). Mesh კლიენტი დაკავშირებულია უკაბელო Mesh როუტერთან უკაბელო კავშირის საშუალებით და უკაბელო Mesh როუტერი ქმნის შედარებით სტაბილურ გადამისამართების ქსელს მრავალჰოპიანი ურთიერთდაკავშირების სახით. WMN-ის ზოგადი ქსელური არქიტექტურის მიხედვით, ნებისმიერი Mesh როუტერი შეიძლება გამოყენებულ იქნას, როგორც მონაცემთა გადამისამართების რელე სხვა Mesh როუტერებისთვის და ზოგიერთ Mesh როუტერს ასევე აქვს ინტერნეტ კარიბჭეების დამატებითი შესაძლებლობები. კარიბჭის Mesh როუტერი გადამისამართებს ტრაფიკს WMN-სა და ინტერნეტს შორის მაღალსიჩქარიანი სადენიანი კავშირის საშუალებით. WMN-ის ზოგადი ქსელური არქიტექტურა შეიძლება ჩაითვალოს ორი სიბრტყისგან შემდგარად, რომელშიც წვდომის სიბრტყე უზრუნველყოფს ქსელურ კავშირებს Mesh კლიენტებისთვის, ხოლო გადამისამართების სიბრტყე გადამისამართებს რელეურ სერვისებს Mesh როუტერებს შორის. WMN-ში ვირტუალური უკაბელო ინტერფეისის ტექნოლოგიის მზარდ გამოყენებასთან ერთად, WMN-ის მიერ შექმნილი ქსელური არქიტექტურა სულ უფრო და უფრო პოპულარული ხდება.

HUANET-ს შეუძლია უზრუნველყოს Huawei-ს ორმაგი დიაპაზონის EG8146X5 WIFI6 Mesh onu.

ჰუანეტი

MESH ქსელის სქემა

Mesh ქსელში, ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა არხის ჩარევა, ჰოპების რაოდენობისა და სიხშირის შერჩევა, ყოვლისმომცველად უნდა იქნას გათვალისწინებული. ეს განყოფილება 802.11-ზე დაფუძნებულ WLANMESH-ს მაგალითად იყენებს სხვადასხვა შესაძლო ქსელური სქემების გასაანალიზებლად. ქვემოთ აღწერილია ერთსიხშირიანი და ორსიხშირიანი ქსელური სქემები და მათი მუშაობა.

ერთსიხშირიანი MESH ქსელი

ერთსიხშირიანი ქსელის სქემა ძირითადად გამოიყენება იმ ადგილებში, სადაც მოწყობილობები და სიხშირული რესურსები შეზღუდულია. იგი იყოფა ერთსიხშირიან ერთჰოპად და ერთსიხშირიან მრავალჰოპად. ერთსიხშირიან ქსელში, ყველა უსადენო წვდომის წერტილი Mesh AP და სადენიანი წვდომის წერტილი Root AP მუშაობენ ერთსა და იმავე სიხშირულ დიაპაზონში. როგორც ნაჩვენებია ნახაზ 1-ზე, 2.4 GHz-ზე 802.11b/g არხი შეიძლება გამოყენებულ იქნას წვდომისა და დაბრუნების გადაცემისთვის. პროდუქტისა და ქსელის დანერგვის დროს სხვადასხვა არხის ჩარევის გარემოს მიხედვით, ჰოპებს შორის გამოყენებული არხი შეიძლება იყოს სრულიად დამოუკიდებელი ჩარევის არხი, ან შეიძლება არსებობდეს გარკვეული ჩარევის არხი (ამ უკანასკნელის უმეტესობა რეალურ გარემოში). ამ შემთხვევაში, მეზობელ კვანძებს შორის ჩარევის გამო, ყველა კვანძს არ შეუძლია ერთდროულად მიღება ან გაგზავნა და CSMA/CA-ს MAC მექანიზმი უნდა იქნას გამოყენებული მრავალჰოპიან დიაპაზონში მოლაპარაკებისთვის. ჰოპების რაოდენობის ზრდასთან ერთად, თითოეული Mesh AP-სთვის გამოყოფილი გამტარუნარიანობა მკვეთრად შემცირდება და ერთსიხშირიანი ქსელის ფაქტობრივი მუშაობა მნიშვნელოვნად შეიზღუდება.

ორმაგი სიხშირის MESH ქსელი

ორმაგ-დიაპაზონიან ქსელში, თითოეული კვანძი იყენებს ორ განსხვავებულ სიხშირულ დიაპაზონს უკუგადაცემისა და წვდომისთვის. მაგალითად, ადგილობრივი წვდომის სერვისი იყენებს 2.4 GHz 802.1lb/g არხს, ხოლო მაგისტრალური Mesh უკუგადაცემის ქსელი იყენებს 5.8 GHz 802.11a არხს ჩარევის გარეშე. ამ გზით, თითოეულ Mesh AP-ს შეუძლია შეასრულოს უკუგადაცემის და გადამისამართების ფუნქცია ადგილობრივი წვდომის მომხმარებლების მომსახურებისას. ერთსიხშირიან ქსელთან შედარებით, ორსიხშირიანი ქსელი წყვეტს უკუგადაცემისა და წვდომის არხის ჩარევის პრობლემას და მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს ქსელის მუშაობას. თუმცა, რეალურ გარემოში და ფართომასშტაბიან ქსელში, რადგან ერთი და იგივე სიხშირული დიაპაზონი გამოიყენება უკუგადაცემის ბმულებს შორის, მაინც არ არსებობს გარანტია, რომ არხებს შორის ჩარევა არ იქნება. ამიტომ, ჰოპების რაოდენობის ზრდასთან ერთად, თითოეული Mesh AP-ისთვის გამოყოფილი გამტარუნარიანობა კვლავ მცირდება და Root AP-დან შორს მდებარე Mesh AP არახელსაყრელ მდგომარეობაში იქნება არხზე წვდომის თვალსაზრისით. ამიტომ, ორსიხშირიანი ქსელის ჰოპების რაოდენობა სიფრთხილით უნდა დაყენდეს.


გამოქვეყნების დრო: 2024 წლის 12 იანვარი